在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Color Glass Filter, Longpass Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Colored Glass
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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脉冲与连续波发射模式的互补使用以稳定激光粉末床熔融中的熔池几何形状
选择性激光熔化 不锈钢 熔池监测 连续波发射 脉冲波发射
激光粉末床熔融(LPBF)工艺中最常见的缺陷——孔隙、几何误差、表面粗糙度及热变形,主要与工艺能量输入相关。常规做法是采用单一组工艺参数制造整个部件,而不考虑给定层内实际扫描路径的尺寸差异。然而熔池稳定性高度依赖于扫描几何特征。维持稳定熔池的可行策略是混合使用脉冲波(PW)和连续波(CW)发射模式。本研究据此探究了在固定能量密度下,分别对大截面和薄截面互补采用连续发射与调制发射的方法。该方案在AISI 316L不锈钢上进行了测试,并通过专用的同轴监测系统进行熔池观测。研究提取了熔池强度与几何特性的时间分辨测量数据,以及熔池区域的三维空间分布图谱。结果表明:在过渡至薄截面的衔接区域采用CW向PW模式的转换,能有效维持恒定的熔池尺寸,从而避免热量积聚及制件从粉床中溢出。
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定制荧光溶剂变色测试条用于汽油燃料掺假的现场定量检测
汽油掺假是全球常见问题,因其能带来快速高额利润。然而,添加廉价乙醇或煤油等碳氢化合物不仅造成经济损失,还会对车辆和环境带来危害。为使执法部门、消费者或企业能在发现可疑情况时直接揭露此类欺诈行为,无需组织采样和实验室分析,我们开发了一种简易试纸化学检测法。优异性能的关键在于专用材料的定制——试纸由纤维素基材构成,表面涂覆二氧化硅,经六甲基二硅氮烷钝化处理,并共价键合功能性分子探针。该探针在宽极性溶剂范围内呈现强荧光,可通过普通智能手机实现可靠的定量测量与数据分析。该检测法具有高度重现性和准确性,不仅能检测汽油掺假,还可现场监测商用E10汽油的质量。
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一系列纯脂肪族室温离子液体中的光致脱附、电子冷却与复合
溶剂化电子 电子冷却 复合 光致脱附 离子液体 瞬态吸收
在6.20电子伏特能量下,通过亚皮秒时间分辨技术测量了一系列纯甲基烷基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺在可见光和近红外波段的光致脱附瞬态吸收。该系列物质涵盖了液体极性交替结构有序化的起始阶段。激发作用将电子提升至具有超大反应半径的离域态,在可见光谱区观测到寿命约700飞秒的强瞬态吸收信号,在近红外光谱区则观察到微弱的长寿命吸收信号??杉馇奈杖啡嫌肟昭ㄏ喙?,近红外区的吸收归属为自由溶剂化电子。自由电子产率估算约4%,其对阳离子尺寸不敏感且可在1皮秒内确定。自由电子的溶剂化过程强烈依赖阳离子尺寸,与液体粘度呈良好相关性。除脂肪族阳离子的辐射稳定性外,NTf2?基离子液体在带隙附近光激发后分离电荷的超快高效复合可能阻止与阴离子相关的后续活性损伤。
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机械工程实验方案
{"实验设计与方法选择": "本研究探究了连续波(CW)和脉冲波(PW)发射模式对AISI 316L不锈钢激光粉末床熔融(LPBF)过程中熔池几何形态的影响。研究者在开放式LPBF平台上集成了定制监测???,用于观测近红外(NIR)区域的熔池几何形态。", "样本选择与数据来源": "采用气体雾化AISI 316L不锈钢粉末。通过专为此设计的同轴监测系统观测熔池几何形态。", "实验设备与材料清单": "LPBF系统包含定制粉末床、单模光纤激光器(IPG Photonics YLR-150/750-QCW-AC)、配备CMOS相机(Ximea xiQ USB Vision)的监测??榧岸嘀止庋斯馄?Thorlabs)。", "实验流程与操作规范": "研究在相同能量密度下对比了块状与薄壁区域的CW和PW发射效果。通过同轴NIR图像监测测量熔池尺寸,并构建伪断层三维熔池图谱。", "数据分析方法": "从图像中提取熔池尺寸与强度参数,采用MATLAB程序对热发射图像进行静态阈值处理以估算熔池尺寸。"}
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用具有电荷转移特性的分子探针(探针2)设计荧光溶剂化变色试纸条。通过化学修饰(包括二氧化硅涂层、六甲基二硅氮烷(HMDS)钝化及共价功能化)对试纸条进行定制。使用配备3D打印外壳的智能手机系统进行荧光测量与数据分析。 2. 样本选择与数据来源:以E5/E10汽油、乙醇和煤油作为测试样本,通过活性炭过滤去除自体荧光杂质。 3. 实验设备与材料清单:纤维素滤纸(Whatman 1)、玻璃纤维纸、二氧化硅涂层材料(如TEOS)、HMDS、分子探针(1和2)、智能手机(三星Galaxy S7 Edge)、紫外LED(380 nm)、滤光片(FGUV5带通滤光片、FGL400长通滤光片)、3D打印外壳及合成/功能化用化学品。 4. 实验流程与操作规范:试纸条制备步骤为纤维素基底二氧化硅涂层、HMDS钝化及探针2共价接枝。将试纸条浸入燃料样本60秒后,通过智能手机系统测量荧光。采用定制安卓应用将RGB值转换为色相值进行量化分析。 5. 数据分析方法:基于Lippert-Mataga形式体系分析荧光发射光谱的溶剂化变色效应。通过Preucil方程计算智能手机图像色相值,并对照参考样本校准以确保准确性。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用飞秒激光泵浦-探测技术,在6.20电子伏特光致脱附后测量瞬态吸收,设计目标是以亚皮秒分辨率探测电子动力学过程。 2. 样本选择与数据来源:选取三种烷基链长度不同(正丙基、正己基、正癸基)的甲基烷基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺离子液体经纯化后作为样本,数据采集自可见光及近红外波段的瞬态吸收测量。 3. 实验设备与材料清单:自主搭建的再生放大钛宝石激光器、熔融石英窗片、聚四氟乙烯垫片、铝环、泰康O型圈、不锈钢螺丝、用于清除的N?O气体、用于纯化的活性炭,以及检测用的二极管阵列(滨松S3901-256Q和G9213-256S)。 4. 实验流程与操作规范:样本经纯化后密封于样品池,在实验中持续平移以避免光产物累积。使用200纳米泵浦脉冲激发,探测脉冲产生超连续谱光源,通过调制泵浦光测量瞬态吸收变化并由二极管阵列检测。 5. 数据分析方法:采用指数模型拟合动力学数据,光谱分析运用多项式拟合确定峰位能量与宽度,统计分析包含拟合参数的置信区间。
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电话
单位名称
用途